Saturday, December 24, 2011

Rangifer tarandus Pulling the Santa Claus's Sleigh


Remember to Santa's Sleigh? What animal is running the sleigh? Yes, the animal is a reindeer or caribou often called.
The reindeer (Rangifer tarandus), also known as the caribou in North America, is a deer from the Arctic and Subartic, including both resident and migratory populations. While overall widespread and numerous,some of its subspecies are rare and one (or two, depending on taxonomy) has already gone extixnt. Reindeer vary considerably in color and size. Both sexes grow antlers, though they are typically larger in males. There are a few populations where females lack antlers completely. Wild reindeer hunting and herding of semi-domesticated reindeer (for meat, hides, antlers, milk and transportation) are important to several Arctic and Subarctic people.Even far outside its range, the reindeer is well known due to the myth, probably originating in early 19th century America, in which Santa Claus's sleigh is pulled by flying riendeer, a popular secular element of Christmas.In Lapland, reindeer pull pulks. Do you believe in Santa Claus? It's a complicated question. But most important of all is that we can imitate the actions of Santa with joy and love to give gifts to children. Just as the love of Jesus that He gave to us. JBU and Merry Chrismast :D

Pine Fruit (Pinus merkusii) on Christmas Tree Ornament

       Pinus merkusii is a plant native forest in the mountains. This tree is a plant Conifer (needle-leaved), which has strands of vesicles at the base of the leaves, evergreen, called a cone whose height can be up to 30 m more, no buttress roots, bark furrowed deep, cone-shaped (conus) fruit and has the two winged seeds, as well as the direction of branching ortotroph until sympodial. This we know gymnosperms trees have different types of functions. As usual the wood can be used as a matchstick, furniture and building materials, pulp and paper. The sap out of the wood in the form of resin from the sap of these products named Gondorukem. Gondorukem is normally used for cosmetics, mix paint, etc..     
      Christmas was almost upon every people around the world who celebrate it most definitely is preparing for the Christmas tree. Whether it's a Christmas tree from branches / spruce or plastic Christmas tree. Most of them said if there was no Christmas tree, Christmas is less waaahh. One of the decorations for Christmas trees are often used are properties of plastic because it is easily obtained and inexpensive. But there also are using Christmas tree ornaments from pinecones. Pine has been popular since ancient generally used European and American society in celebrating Christmas. They arranged it with pear leaves and cerry fruits, usually ornament is hung on the door leaf or a Christmas tree. Now is also a pine also often used in decorations for Christmas trees is now even more creative. As example fruit is there a painted pine and formed something of interest. It could be the fruit of this pine became a small business that is profitable. Christmas trees are also accompanied by a colorful LED light that displays the holy beauty beautiful night.      
     Lots of Christmas tree ornaments, just like our hearts when adorned by love Christmas then it becomes complete. Christmas not memorable and doesn't mean if without love, realize love for each person you are sincere, heartfelt giving, generous, and forgiving one another the same as the love of Christ to us. Christmas is a day full of joy and peace, create the fruit of the spirit. Happy Christmas and welcome the new year friends. The grace of the Lord Jesus be with you all. JBU ^ _ ^

Mangrove Land Degradation

          As we know that Indonesia is the largest archipelago country in the world with 18 000 islands both inhabited or not. Not uncommon along the lip or the coastal mangrove forest area is found. Mangrove forest is the vegetation that grows between tide lines. The difference with coastal forests, areas that are along the edge of the sea and generally have sand or soil structure sometimes geluhan sand, which is strongly influenced by tides. Mangrove forests are generally scattered throughout the territory of Indonesia. Mangrove plants are multifunctional and also a lot of benefit to biodiversity of a place. Indicating the existence of mangrove forest area is still clean and natural. Mangrove Forest Ecology very big impact for the life-marine biota as well as around it. Mangrove A simple example can be used as habitat for shore birds, fish and crustaceans. Another benefit is even mangrove mangroves can absorb CO2 in the air effectively, lowering the temperature (to prevent global warming), breaking waves, preventing abrasion and lowered sea level. Vegetation consists of mangrove forests that make it up-vegatasi among others, from family Avicenniaceae, Sonneratiaceae, Rhizophoraceae, and Aracaceae.        
       Mangrove forest ecosystems have ecological functions, economic and social importance in development, particularly in coastal areas. However, the condition of mangrove forests in Indonesia continues to experience widespread damage and reduction of the speed of damage reached 530 000 ha / year.While rate of addition of the total area of ​​mangrove rehabilitation can be realized is still much slower than the rate of damage, which is only about 1973 ha / year. Similarly, the condition of mangrove forest in West Sumatra is only 4.7% is good, while 95.3% in damaged condition. Therefore, the necessary efforts to restore degraded mangrove forest in order to return to their function for human welfare and support the development of coastal areas. Increased awareness and public knowledge about the importance of the existence of mangroves in supporting the economic life of coastal communities need to continue to be encouraged. Community participation in mangrove rehabilitation and management can be the key to the success of mangrove conservation. These efforts must be accompanied by an increase in public welfare, for example through the activities silvofishery, harvesting (such as: wood, palm sap, mud crab, mangrove oysters, etc.) as well as sustainable tourism development. Issue a tsunami can be a trigger to encourage re-rehabilitation of damaged mangrove forest on the west coast of Sumatra in order to reduce the damaging effects of the tsunami, given the west coast of Sumatra is a path that could potentially cause a tsunami earthquake.

MUSIM BERGANTI BURUNG FLYWAY


Secara garis kathulistiwa bumi dibagi menjadi dua belahan yaitu belahin bumi utara dan selatan. Di belahan bumi utara bersuhu dingin , beriklim subtropis / tundra, kelembapan rendah dan memiliki 4 musim (spring, summer, autumn & winter).
Pada musim gugur (autumn) dan musim dingin (winter) ini digunakan burung migran untuk bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di belahan bumi selatan beriklim tropis, bersuhu hangat, kelembapan yang tinggi, dan mempunyai 2 musim (kemarau & penghujan). Migrasi itu sendiri adalah perpindahan yang dilakukan secara soliter atau kelompok ke suatu wilayah tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti breeding, mencari makan, dan mencari daerah territorial baru. Migrasi telah dilakukan oleh burung-burung migran sepanjang tahun, dan migrasi ini biasanya disertai dengan flyway.

APA ITU FLYWAY ?
Keseluruhan wilayah yang secara periodik dilalui oleh burung-burung migran dalam pergerakan migrasinya, dari breeding ground ke non breeding areas, termasuk daerah persinggahan yang menjadi tempat istirahat dan mencari makan disepanjang rute perpindahannya. Jalur flyway burung migrant dibagi atas 9 wilayah di dunia diantaranya: Atlantic Americas Flyway, Black Sea/Mediterranean Flyway, Central Asian Flyway, East Asian-Australasian Flyway, East Atlantic Flyway, Mississippi Americas Flyway, Pacific Americas Flyway,& West Asian-East African Flyway.


informasi gambar: http://www.eaaflyway.net


Dapat kita lihat di atas bahwa Indonesia dilalui jalur East Asian-Australian Flyway yang memiliki jalur migrasi dari Rusia Timur jauh dan Alaska kearah selatan melalui Asia Timur dan Asia Tenggara hingga Australia dan New Zeland. Pada wilayah flyway mencakup sebanyak 22 negara (hempir separuh penduduk dunia): USA, Rusia, Mongolia, China, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Timor Leste, PNG, Australia, dan New Zealand.
Potensi dan Ancaman
Potensi EAAF (East Asian-Australian Flyway) dihuni oleh sedikitnya 50 juta burung air migran dari 250 kelompok populasi yang berbeda, dimana 28 jenis diantaranya terancam secara global. Kelompok burung yang secara periodik bermigrasi hingga melintasi batas wilayah negara dalam jumlah yang relatif banyak contohnya seperti jenis burung penyelam, grebes, cormorants, strom petrels, sheawaters, heron, pelican, bangau, camar, angsa, ibees, spoonbill, raptor, dll. Sebanyak 700 site telah diidentifikasi sebagai daerah persinggahan burung migran. Ancaman burung-burung migran dan habitatnya meliputi: hilangnya habitat melalui reklamasi lahan basah dan hutan, hilangnya habitat karena penginfestasian pertanian, degradasi habitat melalui polusi, pengangguran atau pengalihan pasokan air, peningkatan gangguan manusia, tanaman invasive dan predator, serta perubahan iklim. Ancaman – ancaman ini dapat dicegah apabila kita mau untuk ikut serta melestarikannya. Mulai dari cara yang sederhana saja seperti tidak merusak habitat, menghentikan kegiatan perburuan, dan tidak ikut berpartisipasi dalam komersialisasi (penjualan/pembelian) satwa-satwa liar yang dilindungi khususnya pada burung. Karena burung termasuk bagian dari rantai makanan yang berpengaruh penting bagi keberlangsungan kehidupan dan kelestarian pada ekosistem /lingkungan makhluk hidup.
Ark’11

BIRD MARKING: Nisaetus cirrahtus Pusat Penyelamatan Satwa Jogja


Elang Brontok/Hawk-eagle: Nisaetus cirrahtus
Deskripsi:Berukuran besar (70cm), bertubuh ramping. Sayap sangat lebar, ekor panjang berbentuk bulat, jambul sangat pendek. Terdapat fase gelap pucat, dan peralihan. Fase gelap: seluruh tubuh cokelat gelap dengan garis hitam pada ujung ekor, terlihat kontras dengan bagian ekor lain yang cokelat dan lebih terang. Burung muda juga berwarna gelap. Fase terang: tubuh bagian atas cokelat abu-abu gelap, tubuh bagian bawah putih bercoret-coret cokelat kehitaman memanjang, setrip mata dan kumis kehitaman. Burung muda: tubuh bagian atas cokelat keabu-abuan, kepala dan tubuh bagian bawah keputih-putihan. Bentuk peralihan di antara kedua fase tadi terutama terlihat pada pola warna coretan dan garis (tetapi lebih mirip bentuk terang): garis-garis hitam pada ekor dan sayap tidak teratur serta garis-garis cokelat kemerahan melintang pada perut bagian bawah, paha, dan ekor bagian bawah. Iris kuning sampai coklat, paruh kehitaman, serta kuning kehitaman, kaki kuning kehijauan.
Suara: Pekikan panjang “kwip-kwip-kwip-kwip-kwiiah” meninggi atau “klii-liiuw” tajam
Penyebaran global: India, Asia tenggara, Filipina. Sunda Besar dan Nusa Tenggara.
Penyebaran local dan Status: Terdapat di seluruh dataran Sunda Besar, tidak umum ditemukan di bawah ketinggian 2000 m.
Kebiasaan: Mengunjungi hutan dan daerah berhutan yang terbuka, menyergap ayam kampong. Berburu dari udara atau dari tempat bertengger di pohon kering. Umumnya berburu di hutan yang baru ditebang.

Elang Brontok di PPSJ
PPSJ merupakan tempat penyelamatan satwa yang dilindungi di Kulon Progo Yogyakarta. Umumnya satwa-satwa tersebut hasil sitaan dari perburuan dan serahan dari warga dan mereka semua dilindungi Undang-Undang. Satwa-satwa tersebut antara lain elang, burung hantu, burung kakatua, nuri,beruk, owa, bahwan orangutan. Oktober 2011 Elang Brontok di PPSJ ini merupakan hasil sitaan petugas BKSDA dari perdagangan di pasar-pasar hewan Yogyakarta. Karena elang ini hasil sitaan, maka tidak dapat langsung dilepas liarkan begitu saja. Elang pertama kali harus direhabilitasi, dilakukan medical check up, wing marking, habituasi, realease, dan monitoring. Dalam hal ini elang brontok ini dilakukan medical check up dan wing marking. Dalam medical check up burung diperiksa kondisi tubuhnya. Pemeriksaan dimulai dengan pengukuran bagian tubuh elang seperti panjang paruh, rentang sayap, panjang cakar, mata, dll.

Baru kemudian dilakukan pemeriksaan darah agar mengetahui bahwa elang tersebut layak untuk dilepaskan atau tidak. Setelah dilakukan hal-hal di atas maka kemudian burung elang dipasang wing marker, umumnya wing marker bewarna mencolok. Wing marker ini berfungsi untuk mempermudah kita saat me-monitoring elang tersebut. Elang Brontok ini belum bisa di tempatkan ke dalam kandang habituasi karena kondisinya belum optimal, maka untuk sementara elang ini di tempatkan di kandang rehabilitasi dahulu, baru 2/3 bulan setelah itu elang baru ditempatkan di kandang habituasi. Kandang Habituasi diusahakan agar jangan terlalu sering dilihat atu didekati manusia karena dikhawatirkan elang sulit untuk beradaptasi dan menjadi ketergantungan pada manusia. Elang Brontok ini akan di tempatkan di kandang habituasi selama 1 atau 2 minggu dan makanannya telah disuplai oleh petugas selama masih di kandang. Kandang habituasi ini ditempatkan di Suaka Marga Satwa Waduk Sermo Kulon Progo Yogyakarata karena lokasi ini dianggap cukup tepat untuk melepaskan elang nantinya. 


MacKinnon, J., K. Phillipps, B.V. Balen. Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.2010.  LIPI. Bogor


Friday, October 14, 2011

MAKRAB BONITA'11



UNJUK YEL-YEL: Kelompok 3 yang terdiri dari Hendra, Yeni, Febe, dan Omo pada saat menunjuk-kan yel – yel andalan mere-ka dalam acara sharing out-bound Makrab Bonita’11 di Wisma Gadjah Mada Kaliurang, Yogyakarta,Sabtu (8/10).
Malam Keakraban yang diadakan oleh KMKK Bonita selama 3 hari 7 s.d. 9
Oktober 2011 diikuti oleh mahasiswa baru angkatan 2011 khususnyabagi mereka yang Kristen dan Katholik. Acara kebaktian dalam Makrab Bonita’11 bertemakan Berakar Dalam Kristus, menurut Yona ketua makrab ini “ Kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang angin, tetapi bila akarnya tidak kuat, maka dengan mudah pohon itu akan tumbang. Selain menopang pohon, akar juga berfungsi mengsuplai makanan ke seluruh pohon. Tugas akar adalah mencari makanan/air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon akan layu. Itulah sebabnya bila anda memotong batang suatu pohon, maka pohon masih dapat hidup terus, tetapi bila anda memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Sebagai orang yang telah menerima Kristus, kita memiliki akar yang dalam, akar di dalam Kristus. Yesus adalah pokoknya, dan kita adalah carang-carang di dalam Kristus. Yesus memiliki akar di dalam Allah Bapa, karena Bapa adalah si Empunya pohon itu. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita untuk terus berada di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, sehingga kita makin hari makin bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita dan hati kita makin bertambah kaya dengan berbagai ucapan syukur “
Acara rutin tiap tahun ini tersusun dari berbagai macam acara yaitu makrab, kebaktian, outbound, lomba make up, pensi dan sharing baik dengan kakak angkatan dan dosen. Para peserta dibagi dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan permainan dan acara yang sudah dirancang panitia. Malam pertama (7/10) para peserta mengikuti malam keakraban dengan menutupi mata dengan slayer dan berjalan bersama-sama perkelompok dengan ditemani pemandu, dalam acara ini mereka dilatih untuk saling mengenal satu sama lain apa kelebihan mereka dan kelemahan mereka, melatih kekompakan, melatih disiplin, serta menghargai/menghormati satu sama lain.
“Yang saya dapat dalam acara ini, kita dapat mengerti satu sama lain apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki dan kita dituntun untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala kondisi yang ada”, kesan Rian salah satu peserta makrab.
Di Taman Nasional Gunung Merapi (8/10) peserta melakukan outbound dimana mereka harus melewati pos-pos dan tantangan yang diberikan seperti minum brotowali, permainan kekompakan, sampai menghafal nama ilmiah pohon dalam outbound para peserta diwajibkan menunjukkan yel-yel masing-masing sebagai password untuk mengikuti tantangan tersebut. Dan bila ada yang gagal maka satu kelompok itu akan diusap arang pada muka mereka. Disini mereka benar-benar dilatih menjadi tim yang kompak. Outbound ini ditutup dengan sharing di Wisma Gajah Mada Kaliurang dengan kakak angkatan tentang perkenalan dan kesan terhadap acara outbound. Disusul acara-acara selanjutnya seperti lomba make up dimana perwakilan anak laki-laki tiap kelompok harus dirias wajahnya secantik mungkin dan berlagak bagaikan model papan atas di hadapan penonton. Para peserta lomba make up tidaklah malu melainkan senang karena dapat menghibur. Secara tak langsung dibalik itu semua sebenarnya acara ini juga melatih keberanian dan ketahanan dalam menghadapi cemoohan. Malam terakhir ditutup dengan api unggun dan pentas seni untuk peserta, panitia, dan kakak angkatan. Minggu (9/10) acara Makrab Bonita’11 ditutup dengan diawali dengan saling sharing dengan Bpk Suranto selaku dosen Fakultas Kehutanan dari bagian THH.

Monday, August 15, 2011

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keberagaman makhluk hidup dan ekosistemnya membentuk keanekaragaman hayati. Makhluk hidup dan lingkungan saling bergantung satu sama lain, misalnya untuk mendapatkan udara, air, makanan, dan kebutuhan lainnya. Sayangnya, aktivitas manusia secara perlahan tetapi pasti mulai mengurangi keanekaragaman hayati ini. Spesies-spesies hewan dan tumbuhan semakin berkurang sebelum kita sempat mempelajarinya. Dalam hal ini, anda akan mengenal lebih jauh tentang keanekaragaman hayati Indonesia dan apa yang dapat anda lakukan untuk melestarikannya. Selain itu, anda juga mempelajari tata cara pengklasifikasian keanekaragaman hayati.
BERBAGAI TINGGAT KEANEKARAGAMAN HAYATI
Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem.
1. Keanekaragaman Gen
Keanekaragaman gen menyebabkan variasi anatarindividu sejenis. Misalnya keanekaragaman pada tanaman padi dan mangga. Tanaman padi ada beberapa jenis seperti IR,PB,rojolele,sedani, dan kapuas. Tanaman mangga juga ada bermacam-macam, misalnya mangga gadung, mangga manalagi, mangga apel, dan mangga golek. Keanekaragaman ini disebabkan oleh variasi gen. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Perbedaan variasi gen menyebabkan sifat yang tidak tampak (genotipe) dan sifat yang tampak (fenotipe) pada setiap makhluk hidup yang berbeda. Variasi makhluk hidup bisa terjadi perkawinan sehingga susunan gen keturunan berbeda dari susunan gen indukannya. Selain itu, variasi makhluk hidup dapat pula terjadi karena interaksi gen dengan lingkungan.
2. Keanekaragaman spesies
Keanekaragaman hayati antarspesies mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok. Sebagai contoh keanekaragaman antara kelapa, aren, kurma, dan sagu. Meskipun tumbuh-tumbuhan itu merupakan satu kelompok tumbuhan Palmae, masing-masing memiliki fisik yang berbeda. Misalnya. kelapa dan aren tumbuh di daerah pantai atau di tempat kering, kurma tumbuh di daerah kering atau padang pasir, dan sagu tumbuh di daerah yang lembap dan basah. Contoh lain yaitu antara serigala dengan anjing ras. Hewan-hewan ini termasuk satu kelompok Canis. Meskipun demikian, antara mereka terdapat perberdaan fisik.

Keanekaragaman jenis pada Serigala Abu-Abu, Pitbull, dan Golden Retriver
3. Keanekaragaman Ekosistem
Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup misalnya tumbuhan atau hewan lain. Faktor abiotik misalnya iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan, serta salinitas, tingkat keasaman, dan kandungan mineral.
Keanekaragaman tingkat ekosistemdapat kita lihat seperti contoh berikut ini
a. Ekosistem lumut 
Ekosistem lumut didominasi oleh tumbuhan lumut dan terletak di daerah bertemperatur rendah, misalnya di puncak gunung dan di kutub. Hewan yang terdapat di daerah tersebut adalah hewan berbulu tebal

b. Ekosistem Hutan Berdaun jarum
Ekosistem hutan berdayn jarum didominasi oleh pohon berdaun jarum dan terletak di daerah pegunungan. Ciri ekosistem ini antara lain umumnya berada di daerah beriklim sedang (subtropis) yang bersuhu dingin. Hewan di daerah ini antara lain beruang.
c. Ekosistem Hutan Hujan Tropis
Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis degan ciri ditumbuhi bermacam-macam pohon terutama tumbuhan epifit, misalnya anggrek, tumbuhan pemanjat, misalnya liana dan lumut. Hewan yang terdapat dalam ekosistem ini anatara lain kera dan burung.
d. Ekosistem Padang Rumput
Ekosistem ini didominasi oleh rumput dan terdapat pada daerah yang beriklim kering, dengan ketinggian antara 3600 sampai 4100 m. Hewan yang hidup dalam ekosistem ini antara lain mamalia besar, herbivor, serta karnivor.
e. Ekosistem Padang Pasir
Ciri ekosistem ini antara lain didominasi tumbuhan katus, terdapat pada daerah beriklim panas. Hewan yang ada antra lain reptilia, mamalia kecil, dan burung.

f. Ekosistem Pantai                        
Ekosistem pantai didominasi oleh formasi pes capre dan formasi barringtonia yang berbentuk pohon atau perdu. Hewan yang ada anatara lain crustacea, serangga, molusca, dan burung pantai. 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA   
Keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan karateristik wilayah dan persebaran organismenya. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6" LU- 11" LS dan 95"-141"BT. Artinya, Indonesia terletak di daerah iklim tropis ( daerah tropis terletak diantara 23½"LU dan 23½"Ls). Ciri-ciri daeraha tropis antara lain temperaturnya yang cukup tinggi (26"-28"C), curah hujan cukup banyak (700-7000 mm/tahun), dan tanahnya sybur karena proses pelapukan batuan cukup cepat. Dilihat secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yakni sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Hal tersebut menyebabkan tanah menjadi subur.
Kedaan lingkungan abiotik yang sangat bervariasi membuat Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki 10% dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, serta 17% spesies burung dunia. Sejumlah spesiea tersebut bersifat endemik, yaitu hanya terdapat di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya sebagai berikut:
a. burung cenderawasih di Papua
b. burung maleo di Sulawesi
c. komodo di Pulau Komodo
d.anoa di Sulawesi
e. Rafflesia arnoldii terdapat di Pulau Sumatera dan penyebaraannya di sepanjang Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung
f. bunga bangkai (Amorphophallus sp.) merupakan flora langka khas Indonesia.
Fauna di Indonesia mencerminkan posisinya di antara Benua Asia (Oriental) dan Benua Australia. Di anatara Paparan Sunda dan wilayah laut dalam terdapat batas flora fauna Asia. Artinya, flora fauna Asia menyebar sampai batas tersebut. Batas ini disebut garis Wallace. Di antara Paparan Sahul dan laut dalam di bagian tengah juga terdapat batas flora dan fauna Australia. Artinya flora dan fauna Australia menyebar hanya smapai batas ini, yaitu garis Weber.                                               
Garis Wallace dan Weber membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian


a. Persebaran Fauna di Wilayah Indonesia Barat (Oriental)
Bagian barat wilayah Indonesia yang termasuk Paparan Sunda memiliki fauna tipe Oreintal, contohnya berbagai jenis kera, gajah, harimau, tapir, badak, ketbau liar, babi hutan, serta rusa.
  1. Sumatera memiliki hewan-hewan khas seperti gajah, tapir, badak bercula dua, harimau, macan tutul,beruang madu, siamang, dan orang utan.
  2. Jawa memiliki badak bercula satu, harimau (†/?) , macan tutul, dan banteng.
  3. Kalimantan memilki badak bercula dua, macan tutul, orang utan, kera berhidung panjang, dan beruang madu.
b. Persebaran Fauna di Wilayah Indonesia Timur (Australia)
Bagian timur wilayah Indonesia ditempati fauna tie Australia yang terdiri atas burung-burung dengan warna-warna mencolok misalnya kasuari, nuri, parkit, cenderawasih, dan merpati berjambul; serta beberapa jenis hewan berkantong, misalnya kanguru wallabi dan kanguru pohon. Di bagian tengah, misalnya Sulawesi, terdapat hewan yang khas yaitu anoa, dan di Pulau Komodo terdapat komodo.
c. Zona Peralihan antara Oriental dan Australia
Kalu kita menuju timur dari garis Wallace, jumah hewan kawasan Oriental menyusut secara mencolok. Sebaliknya, menuju barat, jumlah hewan kawasan Australia menurun jelas. Beberapa jenis marsupialia (mamalia berkantong) tipe Australia telah memasuki Wallace, burung pelatuk Oriental telah terbang dari Bali lewat pulau-pulau sampai sedikit ke timur dari garis Wallace. Hewan Oriental seperti burung hantu, bajing, dan babi yang melintasi garis Wallace timur sampai Sulawesi mungkin telah dibawa orang Melanesia sebagai makanan dan hewan piaraan. Pada banyak kasus, garis Wallace sama sekali belum menjadi kabur. Jarak garis itudari Bali dan dari Lombok hanya 25 kilometer, tetapi perbedaan faunanya sungguh mengagumkan. Bali dan kawasan Oriental, telah dicapai oleh bajing dan harimau dari Asia. Akan tetapi, kedua hewan ini tidak menyebar ke timur lebih jauh. Sebaliknya, Lombok mempunyai burung pemakan madu dari Australia yang tidak dikenal di Bali. Di tempat lain sepanjang garis itu, opossum berbulu dari Australia terdapat di Sulawesi, tetapi tidak menyebrang ke Kalimantan yang jaraknya hanya beberap kilometer. Burung kakatua, dari daerah Australia, menyebrang ke utara, dari daerah Australia, menyebar ke barat tepeat sampai pada garis Wallace, tetapi tidak melintasinya. Menurut Weber, bagian kepulauan Indonesia tersebut di atas merupakan daerah peralihan bertahap antara kawasan Australia dan Oreintal. Daerah yang merupakn tempat peralihan yang mencolok adalah Sulawesi.
Lingkungan  terestrial cenderung berubah dalam suatu pola karateristik dari utara ke selatan, karena letak garis lintang dari bukit ke puncak gunung. Perubahan mungkin terjadi secara bertahap atau mendadak, sehingga pada akhirnya terbentuk zona tertentu dan tersendiri yang kemudian membentuk bioma
Bioma dapat diartikan sebagai macam komunitas utama yang terdapat pada suatu daerah yang dapat dikenal berdasarkan fisiognomi (penampakan). Faktor utama yang menentukan pembagian bioma adalah ketingian suatu tempat. Garis pembatas atau pemisah antara dua bioma, walaupun tidak jelas, disebut ekoton. Ekoton ditempati oleh tumbuhan dan hewan yang khas. Bioma-bioma umunya ditentukan oleh vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Hal ini cenderung mencerminkan iklim yang umum dari area tersebut. Ada berbagai bioma di dunia, yaitu gurun, padang rumput, hutan huajn tropis, hutan gugur, dan sabana.
  1. Gurun (padang pasir): bioma ini terdapat di Afrika, Amerika, Australia, dan Cina.
  2. Padang rumput: bioma ini terbentang dari daerah tropis hingga subtropis, misalnya di Ameriak.
  3. Hutan hujan tropis: teradapat di daerah tropis dan subtropis, misalnya di Amerika Selatan (Brasil), Asia (termasuk Indonesia), dan Afrika.
  4. Huran gugur (deciduoes forest): merupakan bioma yang khas di daerah beriklim sedang.
  5. Sabana: terdapat di kedua sisi khatulistiwa, berkembang dengan lebih baik di Afrika dan Amerika Selatan. Sabana terdapat juga di India, Asia Selatam, Australia, dan Indonesia (di Irian, NTT, dan NTB)
Indonesia mempunyai 2 di antara 6 bioma tersebut di atas, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma sabana. Bioma hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman tumbuhan sangat tinggi adalah daerah Malesiana.
d. Flora Malesiana
Flora Malesiana meliputi tumbuh-tumbuahn yang terdapat di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Karena keanekaragaman tinggi, maka dapat dikatakan bahwa flora malesiana merupakan sumber plasma nuftah.
Pada umunya hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh tumbuhab dari famili Dipterocarpaceace (tumbuhan berbiji bersayap), diantaranya meranti (Shorea sp.). Meranti terdapat di hutan Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Brunei, Malaysia, dan pulau lainnya. Meranti dimanfaatkan  kayunya untuk bahan bangunan.
Tumbuhan khas Malesiana yang terkenal adala Rafflesia arnoldi. Parasit ini hidup melekat pada akar atau batang tumbuhan pemanjat Tetrastigma. Penyebaran Rafflesia meliputi Sumatera (Aceh, Bengkulu), Malaysia, Kalimantan, dan Jawa. Di daerah ini juga terdapat 30 jenis palem termasuk di antaranya palem liar (Salacca sp. Akan tetapi, saat ini salak telah terdistribusi ke seluruh pelosok Malesiana.
Di Papua ditemukan pohon khas yang disebit matoa (Pometia pinnata). Matoa memiliki perpaduan rasa buah durian dan rambutan. Buah matoa berangkai seperti anggur, berbentuk bulat kecil, dan berkulit tipis.

MANFAAT DAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI   
1. kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang bersifat mutlak, misalnya:
    a. sandang (ulat sutra, domba, kapas)
    b. pangan (serelia atau bij-bijian, umbi-umbian, sayur,buah,telur,daging,susu)
    c. papan (meranti,jati,sengon,pohon sawo)
    d. udara bersih (tmbuhan hijau atau pepohonan).
2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan untuk lebih menikmati hidup, misalny:
    a. transportasi (kuda, unta, sapi)
    b. rekreasi (pepohonan, hutan, taman bunga, tanaman hias, burung berkicau, keindahan bawah laut, hewan piaraan)
Keanekaragaman hayati yang dapat menghasilkan sesuatu (produk) yang bermanfaat umtuk hidup dan menjaga kesehatan manusia dikatakan memiliki nilai biologi.
Keanekaragaman hayati yang membuat orang terhibur karena keindahannya dikatakan nilai estetika. Keanekaragaman hayati yang menyebabkan manusia kagum, makin menghargai, an makain dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dikatakan nilai religius.
Keanekaragaman hayati dapat menghasilkan produk berupa materi atau jasa yang dapat diperjualbelikan (ditukar dengan mata uang), misalnya bahan kebutuhan pokok atau pangan yang diperdagangkan. Dengan demikian, keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi.
Bagi suatu suku tertentu, keanekaragaman hayati dapat memberikan keangaan karena keindahan atau kekajsannya. Misalnya karapan sapi di Madura, ukiran kayu jati Jepara, dan lukisan wayang dari bulu atau kulit domba. Keanekaragaman hayati tersebut memiliki nilai budaya.
Keanekaragaman hayati masih terus diteliti oleh para ahli untuk tujuan ilmu pengetahuan. Misalnya permuliaan hewan atau tanaman, pelestarian alam, dan pencarian alternatif bahan pangan serta energi. Jadi, keanekaragaman hayati memiliki nilai pendidikan 
PENGARUH MANUSIA TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI   
1.  Kegiatan yang mengakibatkan makin berkurangnya keanekaragaman hayati (dampak negatif) anatara lain sbb: 
a. Ladang berpindah, selain memusnahkan berbagai jenis tanaman, juga dapat merusak struktur tanah. Keadaan ini mempersulit pemulihan keberadaan berbagai jenis tanaman.
b. Intensifikasi pertanian (pemupukan, penggunaan insektisida atau pestisida, penggunaan bibit unggul, dan mekanisasi pertanian)
c. Penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul mengakibatkan terdesaknya bibit lokal (disebut erosi plasma nutfah)
d. Perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak tepat dan tanpa kenal batas dapat memusnahkan jenis-jenis hewan dan ikan.
e. Penebangan liar, ladang berpindah, pembukaan hutan, dan kegiatan manusia lain yang menyebabkan kerusakan hutan. Ini sama artinya dengan merusak habitat berbagai jenis hewan sehingga dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis hewan tersebut.
f. Industrialisasi, selain mengurangi areal hutan juga menyebabkan polusi yang berakibat berkurangnya jenis hewan dan tumbuhan.
Penebangan hutan secara ilegal dan tidak bertanggug jawab dapat merusak Keanekaragaman Hayati

2. Kegiatan manusia yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati (dampak positf) antara lain berikut ini:
a. Penghijauan dan reboisasi, selain menambah jumlah jenis-jenis tanaman baru, juga memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
b. Pengendalian hama secara biologi, merupakan usaha pemberantasan hama tanpa merusak ekosistem sehingga tidak menyebabkan hilangnya jenis hewan dan tanaman karena penggunaan insektisida. Selain itu, serangan hama dapat dicegah karena predator alami tetap ada di dalam ekosistem.
c. Penebangan hutan dengan perencanaan yang baik dan dilakukan peremajaan (tebang pilih dan tanam kembali).
d. Usaha pemuliaan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul menambah kekayaan sumber plasma nuftah dengan tetap melestarikan jenis hewan dan tumbuhan lokal.
e. Usaha-usaha pelestarian alam, dilakukan di dalam habitat asli (secara in situ) maupun di luar habitat asli (secara ex situ). Untuk memahami konsep pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman. Usaha pelestarian in situ, contohnya pelestarian komodo di Pulau Komodo. Usaha peleatarian ex situ, misalnya pembuatan kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, dan taman nasional. 

reboisasi atau penghijauan merupakan salah satu cara untuk memulihkan keadaan hutan

USAHA PERLINDUNGAN ALAM                                              
1. Perlindungan Alam Umum    
    a. Perlindungan alam ketat, yaitu perlindungan terhadap keadaan alam yang dibiarkan tanpa campur tangan  manusia. Tujuannya untuk penelitian dan kepentingan ilmiah, mislanya Cagar Alam Gunung Tangkoko di Sulawesi Utara.
    b. Perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan alam yang dibina oleh para ahli, mislanya Kebun Raya Bogor.
   c. Taman Nasional, yaitu perlindungan alam yang menempati suatu daerah luas, tidak boleh ada rumah tinggal maupun bangunan industri. Tempat ini dimanfaatkan untuk pendidikan, budaya, dan rekreasi alam tanpa mengubah ekosistem. Pada tahun 1982 diadakan Kongres Taman Nasional Sedunia (World National Park Congress) di Bali. Dalam kongres tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan Taman Nasional (TN) yang ada di In donesia, antara lain sbb:
  • TN. Kerinci Seblat (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu) +- 1.485.000 ha
  • TN. Gunung Leuser (Sumatera Utara, Aceh) +- 793.000 ha
  • TN. Bukit Barisan Selatan (Lampung, Bengkulu) +- 365.000 ha
  • TN. Tanjung Puting (Kalimantan Tengah) +- 355.000 ha
  • TN. Drumoga Bone (Sulut) +- 300.000 ha
  • TN. Lore Lindu (Sulawesi Tengah) +- 231.000 ha
  • TN. Kutai (Kalimantan Timur) +- 200.000 ha
  • TN. Manusela Waimuna (Maluku) +- 189.000 ha
  • TN. Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) +- 108.000 ha
  • TN. Ujung Kulon (Jawa Barat) +- 79.000 ha
  • TN. Besakih (Bali) +- 78.000 ha
  • TN. Komodo (NTB) +- 75.000 HA
  • TN. Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur) +- 58.000 ha
  • TN. Meru Betiri (Jawa Timur) +-50.000 ha
  • TN. Baluran (Jawa Timur) +- 25.000 ha
  • TN. Gunung Gede Pangrango (Jawa Barat) +- 15.000 ha
Meru Betiri National Park East Java
 
2. Perlindungan Alam dengan Tujuan Tertentu
a. Perlindungan geologi, merupakan perlindungan yang bertujuan melindungi formasi geologi, misalnya batuan tertentu.
b. Perlindungan alam botani, bertujuan melindungi komunitas tumbuhan tertentu, misalnya Kebun Raya Bogor.
c. Perlindungan alam zoologi, bertujuan melindungi hewan langka serta mengembangbiakannya dengan cara memasukkan hewan tersebut ke daerah lain, misalnya Ujung Kulon.
d. Perlindungan alam antropologi, bertujuan melindungi suku bangsa yang terisolir, misalnya suku Asmat di Irian Jaya dan suku Badui di Banten Selatan.
e. Perlindungan pemandangan alam, bertujuan melindungi keindahan alam suatu daerah, misalnya lembah Sianok (Sumatera Barat).
f. Perlindungan monumen alam, bertujuan melindungi benda-benda alam tetentu, misalnya stalagmit dan stalaktit di gua tertentu dan air terjun.
g. Perlindungan suaka margasatwa, bertujuan melindungi hewan yang terancam punah, misalnya harimau, badak, dan gajah.
h. Perlindungan hutan, bertujuan melindungi tanah dan air dari perubahan iklim.
Konservasi adalah salah satu wujud perlindungan hutan
i. Perlindungan ikan, bertujuan melindungi ikan yang terancam punah.
Bentuk-bentuk perlindungan alam harus diusahakan secara terpadu, karena fauna akan lestari jika flora dan habitatnya terpelihara dan lestari. Apakah kalian telah berpartisipasi dalam usaha keanekaragaman hayati?
KLASIFIKASI (BIOMINAL NOMEN CLATUR)
Dwi tata nama yang telah ditemukan oleh Carolus Linnaeus yaitu sistm untuk megklasifikasikan tumbuhan dan hewan.
Klasifikasi taksonomi dibagi dalam beberapa tingkat berikut
a. Kingdom
b. Filum atau Divisio (Keluarga Besar)
c. Kelas
d. Ordo (Bangsa)
e. Famili (suku)
f. Genus (Marga)
g. Spesies
contoh klasifikasi pada hewan dan tumbuhan
Klasifikasi Harimau (Panthera tigris)
Kingdom : Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mammalia
Ordo: Carnivora
Famili: Felidae
Genus: Panthera
Spesies: P. tigris  
Klasifikasi Kentang (Solanum tuberosum)
Kerajaan: Plantae
Divisi: Magnoliophyta
Kelas: Magnoliopsida
Upakelas: Asteridae
Ordo: Solanales
Famili: Solanaceae
Genus: Solanum
Spesies: S. tuberosum

KET: kata I (Genus/marga): huruf awal huruf besar
         kata II (petunjuk jenis): huruf kecil
Nama species : huruf miring/ huruf tegak digaris bawahi / huruf tebal

                                   
                                





Wednesday, May 18, 2011

CULTIVATING 1000 MANGROVE TRESS, GITJ TAWANGREJO TAYU PATI 16 - 17 MAY 2011


Bonjuor
In this my article I wrote something about mangrove trees, date 16 to 17 May 2011 Gitj Easter program conducted in 1000 with the planting of mangrove trees on the northern coast of Java, exactly in  Tawangrejorejo beach because this region is very severe abrasion, so we conducted this program to save the environment for the future of our earth. God has created us as perfect beings and we should have respect and care for God's creation . Let's see ;-D

Mangrove

Mangroves are various kinds of trees up to medium height and shrubs that grow in saline coastal sediment habitats in the tropics and subtropics – mainly between latitudes 25° N and 25° S. Such bosks are also part of the mangrove forest biome. The saline conditions tolerated by various species range from brackish water, through pure seawater (30 to 40 ppt), to water concentrated by evaporation to over twice the salinity of ocean seawater (up to 90 ppt).

There are many species of trees and shrubs adapted to saline conditions. Not all are closely related, and the term "mangrove" may be used for all of them, or more narrowly only for the mangrove family of plants, the Rhizophoraceae, or even more specifically just for mangrove trees of the genus Rhizophora.

Mangroves form a distinct characteristic saline woodland or shrubland habitat, called mangrove swamp, mangrove forest, mangrove or mangal. Mangals are found in depositional coastal environments, where fine sediments (often with high organic content) collect in areas protected from high-energy wave action. Mangroves dominate three quarters of tropical coastlines.

Ecology

 Mangroves are found in tropical and subtropical tidal areas. Areas where mangals occur include estuaries and marine shorelines.

The intertidal existence to which these trees are adapted repesents the major limitation to the number of species able to thrive in their habitat. High tide brings in salt water, and when the tide recedes, solar evaporation of the seawater in the soil leads to further increases in salinity. The return of tide can flush out these soils, bringing them back to salinity levels comparable to that of seawater. At low tide, organisms are also exposed to increases in temperature and desiccation, and are then cooled and flooded by the tide. Thus, in order for a plant to survive in this environment, it must tolerate broad ranges of salinity, temperature, and moisture, as well as a number of other key environmental factors. It is unsurprising, perhaps, that only a select few species make up the mangrove tree community.
About 110 species are considered mangroves. However, a given mangrove typically features only a small number of tree species. It is not uncommon for a mangrove forest in the Caribbean to feature only three or four tree species. For comparison, the tropical rainforest biome contains thousands of tree species. That is not to say that mangrove forests lack diversity. Though the trees themselves are few in species, the ecosystem that these trees create provides a home for a great variety of other organisms.
Mangroves require a number of physiological adaptations to overcome the problems of anoxia, high salinity and frequent tidal inundation. Each species has its own solutions to these problems; this may be the primary reason why, on some shorelines, mangrove tree species show distinct zonation. Small environmental variations within a mangal may lead to greatly differing methods for coping with the environment. Therefore, the mix of species is partly determined by the tolerances of individual species to physical conditions, like tidal inundation and salinity, but may also be influenced by other factors such as predation of plant seedlings by crabs.
Once established, mangrove roots provide an oyster habitat and slow water flow, thereby enhancing sediment deposition in areas where it is already occurring. The fine, anoxic sediments under mangroves act as sinks for a variety of heavy (trace) metals which colloidal particles in the sediments scavenged from the water. Mangrove removal disturbs these underlying sediments, often creating problems of trace metal contamination of seawater and biota.
Mangroves protect coastal areas from erosion, storm surge (especially during hurricanes), and tsunamis.The mangroves' massive root systems are efficient at dissipating wave energy. Likewise, they slow down tidal water enough that its sediment is deposited as the tide comes in, leaving all except fine particles when the tide ebbs. In this way, mangroves build their own environment. Because of the uniqueness of mangrove ecosystems and the protection against erosion they provide, they are often the object of conservation programs, including national biodiversity action plans.
However, mangroves' protective value is sometimes overstated. Wave energy is typically low in areas where mangroves grow, so their effect on erosion can only be measured over long periods.Their capacity to limit high-energy wave erosion is limited to events such as storm surges and tsunamis. Erosion often occurs on the outer sides of bends in river channels that wind through mangroves, while new stands of mangroves are appearing on the inner sides where sediment is accruing.
The unique ecosystem found in the intricate mesh of mangrove roots offers a quiet marine region for young organisms. In areas where roots are permanently submerged, the organisms they host include algae, barnacles, oysters, sponges, and bryozoans, which all require a hard surface for anchoring while they filter feed. Shrimps and mud lobsters use the muddy bottoms as their home. Mangrove crabs mulch the mangrove leaves, adding nutritients to the mangal muds for other bottom feeders.In at least some cases, export of carbon fixed in mangroves is important in coastal food webs.
Mangrove plantations in Vietnam, Thailand, the Philippines and India host several commercially important species of fish and crustaceans. Despite restoration efforts, developers and others have removed over half of the world's mangroves in recent times.

Biology

Of the recognized 110 mangrove species, only about 54 species in 20 genera from 16 families constitute the "true mangroves", species that occur almost exclusively in mangrove habitats. Demonstrating convergent evolution, many of these species found similar solutions to the tropical conditions of variable salinity, tidal range (inundation), anaerobic soils and intense sunlight. Plant biodiversity is generally low in a given mangal This is especially true in higher latitudes and in the Americas. The greatest biodiversity occurs in the mangal of New Guinea, Indonesia and Malaysia.

Adaptations to low oxygen


A red mangrove, Rhizophora mangle

Above and below water view at the edge of the mangal
Red mangroves, which can survive in the most inundated areas, prop themselves above the water level with stilt roots and can then absorb air through pores in their bark (lenticels). Black mangroves live on higher ground and make many pneumatophores (specialised root-like structures which stick up out of the soil like straws for breathing) which are also covered in lenticels. These "breathing tubes" typically reach heights of up to thirty centimeters, and in some species, over three meters. There are four types of pneumatophore—stilt or prop type, snorkel or peg type, knee type, and ribbon or plank type. Knee and ribbon types may be combined with buttress roots at the base of the tree. The roots also contain wide aerenchyma to facilitate transport within the plant.

Salt crystals formed on grey mangrove leaf

Limiting salt intake

Red mangroves exclude salt by having significantly impermeable roots which are highly suberised, acting as an ultrafiltration mechanism to exclude sodium salts from the rest of the plant. Analysis of water inside mangroves has shown 90% to 97% of salt has been excluded at the roots. Salt which does accumulate in the shoot, concentrates in old leaves which the plant then sheds. Red mangroves can also store salt in cell vacuoles. As seen in the picture on the right, white (or grey) mangroves can secrete salts directly; they have two salt glands at each leaf base (co-relating with their name—they are covered in white salt crystals).

Limiting water loss

Because of the limited fresh water available in salty intertidal soils, mangroves limit the amount of water they lose through their leaves. They can restrict the opening of their stomata (pores on the leaf surfaces, which exchange carbon dioxide gas and water vapour during photosynthesis). They also vary the orientation of their leaves to avoid the harsh midday sun and so reduce evaporation from the leaves. Anthony Calfo, a noted aquarium author, observed anecdotally a red mangrove in captivity only grows if its leaves are misted with fresh water several times a week, simulating the frequent tropical rainstorms.Nutrient uptake
The biggest problem that mangroves face is nutrient uptake. Because the soil is perpetually waterlogged, there is little free oxygen. Anaerobic bacteria liberate nitrogen gas, soluble iron, inorganic phosphates, sulfides, and methane, which makes the soil much less nutritious and contributes to mangroves' pungent odor. Pnuematophores (aerial roots) allow mangroves to absorb gases directly from the atmosphere, and other nutrients such as iron, from the inhospitable soil. Mangroves store gases directly inside the roots, processing them even when the roots are submerged during high tide.

Increasing survival of offspring


Red mangrove seeds germinate while still on the parent tree
In this harsh environment, mangroves have evolved a special mechanism to help their offspring survive. Mangrove seeds are buoyant and therefore suited to water dispersal. Unlike most plants, whose seeds germinate in soil, many mangroves (e.g. red mangrove) are viviparous, whose seeds germinate while still attached to the parent tree. Once germinated, the seedling grows either within the fruit (e.g. Aegialitis, Avicennia and Aegiceras), or out through the fruit (e.g. Rhizophora, Ceriops, Bruguiera and Nypa) to form a propagule (a ready-to-go seedling) which can produce its own food via photosynthesis. The mature propagule then drops into the water, which can transport it great distances. Propagules can survive desiccation and remain dormant for over a year before arriving in a suitable environment. Once a propagule is ready to root, its density changes so the elongated shape now floats vertically rather than horizontally. In this position, it is more likely to lodge in the mud and root. If it does not root, it can alter its density and drift again in search of more favorable conditions.

Taxonomy

The following listing (modified from Tomlinson, 1986) gives the number of species of mangroves in each listed plant genus and family.

Major components

Family Genus, number of species Common name
Acanthaceae, Avicenniaceae or Verbenaceae
(family allocation disputed)
Avicennia, 9 Black mangrove
Combretaceae Conocarpus, 1; Laguncularia, 11; Lumnitzera, 2 Buttonwood, white mangrove
Arecaceae Nypa, 1 Mangrove palm
Rhizophoraceae   Bruguiera, 6; Ceriops, 2; Kandelia, 1; Rhizophora, 8 Red mangrove
Lythraceae Sonneratia, 5 Mangrove apple

Minor components

Family Genus, number of species
Acanthaceae Acanthus, 1; Bravaisia, 2
Bombacaceae Camptostemon, 2
Cyperaceae Fimbristylis, 1
Euphorbiaceae Excoecaria, 2
Lecythidaceae Barringtonia, 6
Lythraceae Pemphis, 1
Meliaceae Xylocarpus, 2
Myrsinaceae Aegiceras, 2
Myrtaceae Osbornia, 1
Pellicieraceae Pelliciera, 1
Plumbaginaceae   Aegialitis, 2
Pteridaceae Acrostichum, 3
Rubiaceae Scyphiphora, 1
Sterculiaceae Heritiera, 3